細菌溶解の同期サイクルで in vivo 投与
M Omar Din1, Tal Danino2, Arthur Prindle1
1Department of Bioengineering, University of California, San Diego, La Jolla, California, USA.
Nature
|July 21, 2016
まとめ
設計されたバクテリアは 高密度で自己破壊するようにプログラムされ 治療薬をパルサチルサイクルで放出します この合成生物学的アプローチは 化学療法の有効性を高め 腫瘍の活動を減らし マウスモデルでの生存率を改善します
科学分野:
- 合成生物学
- 微生物学
- バイオテクノロジー
背景:
- 病原体として伝統的に見られているバクテリアは,人体における有益な役割としてますます認識されています.
- バクテリアは病気の部位を自然に定住し,技術的な治療法のための潜在的プラットフォームを提供します.
- エンジニアリングされた細菌は制御された自己破壊と 治療薬の放出をプログラムすることができます
研究 の 目的:
- シンクロン溶解とパルサチル放出のための臨床的に重要な細菌を設計する.
- 薬の配達プラットフォームとして この改造されたバクテリアの可能性を 評価するために
- 大腸がんのモデルで 化学療法と併用した 遺伝子組み換えバクテリアの有効性を評価する
主な方法:
- バクテリアの遺伝子工学による 定数感知制御溶解と 貨物の放出
- 微流体装置を用いた人工細菌の特徴化
- ヒトのがん細胞とのインビトロ共同培養と,小腸直腸腫瘍のマウスモデルでのインビボ研究.
主要な成果:
- エンジニアリングされたバクテリアは 人口動態と制御された貨物の放出を示した.
- 試験管内試験では,薬剤投与プラットフォームとしての可能性が示されました.
- ネズミの体内試験では,腫瘍の活性が低下し,化学療法と併用した生存率が改善された.
結論:
- エンジニアリングされたバクテリアは 脈動性治療にプログラムできます
- この合成生物学的なアプローチは 癌治療の有効性を高めるのに 有望な結果を示しています
- この手法では 標的を絞った治療のために 病気の部位の細菌植民を活用します
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